图像修复之Image Inpainting for Irregular Holes Using Partial Convolutions

1. 摘要 现有的基于深度学习的图像修补方法在损坏的图像上使用标准卷积网络,使用卷积滤波器响应以有效像素以及掩蔽孔中的替代值(一般为平均值)为条件。 这一般会致使诸如颜色差别和模糊等伪影。 后处理一般用于减小这些工件,但代价很高,可能会失败。 咱们提出使用部分卷积,部分卷积指的是卷积只在图片的有效区域进行(mask部分为0),而且图片的mask会随着网络的层数加深不断迭代和收缩,也就是说带有mas
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